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4c7be265
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1月 13, 2019
作者:
Q
Qiao Longfei
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update avx gru grad kernel test=develop
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9b16e540
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3 changed file
with
27 addition
and
15 deletion
+27
-15
paddle/fluid/operators/math/detail/gru_gpu_kernel.h
paddle/fluid/operators/math/detail/gru_gpu_kernel.h
+3
-2
paddle/fluid/operators/math/detail/gru_kernel.h
paddle/fluid/operators/math/detail/gru_kernel.h
+20
-10
paddle/fluid/operators/math/gru_compute.cu
paddle/fluid/operators/math/gru_compute.cu
+4
-3
未找到文件。
paddle/fluid/operators/math/detail/gru_gpu_kernel.h
浏览文件 @
4c7be265
...
...
@@ -110,7 +110,8 @@ __global__ void KeGruBackwardStateGrad(OpStateGrad op_state_grad, T *gate_value,
T
*
gate_grad
,
T
*
prev_out_value
,
T
*
prev_out_grad
,
T
*
output_grad
,
int
frame_size
,
int
batch_size
,
ActivationType
active_node
)
{
ActivationType
active_node
,
bool
origin_mode
)
{
const
int
frame_idx
=
blockIdx
.
x
*
blockDim
.
x
+
threadIdx
.
x
;
if
(
frame_idx
>=
frame_size
)
return
;
int
batch_idx
=
0
;
...
...
@@ -140,7 +141,7 @@ __global__ void KeGruBackwardStateGrad(OpStateGrad op_state_grad, T *gate_value,
op_state_grad
(
&
r_update_gate_value
,
&
r_update_gate_grad
,
&
r_frame_state_value
,
&
r_frame_state_grad
,
&
r_prev_out_value
,
&
r_prev_out_grad
,
&
r_out_grad
,
active_node
);
&
r_out_grad
,
active_node
,
origin_mode
);
gate_grad
[
frame_idx
+
frame_size
*
0
]
=
r_update_gate_grad
;
gate_grad
[
frame_idx
+
frame_size
*
2
]
=
r_frame_state_grad
;
...
...
paddle/fluid/operators/math/detail/gru_kernel.h
浏览文件 @
4c7be265
...
...
@@ -132,16 +132,26 @@ class gru_stateGrad {
__m256
*
grad_frame_state
,
__m256
*
value_prev_out
,
__m256
*
grad_prev_out
,
__m256
*
grad_output
,
ActivationType
act_input
,
bool
origin_mode
)
{
*
grad_update_gate
=
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
*
value_frame_state
);
*
grad_update_gate
=
_mm256_sub_ps
(
*
grad_update_gate
,
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
*
value_prev_out
));
*
grad_prev_out
=
_mm256_add_ps
(
_mm256_sub_ps
(
*
grad_prev_out
,
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
*
value_update_gate
)),
*
grad_output
);
*
grad_frame_state
=
activation
(
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
*
value_update_gate
),
*
value_frame_state
,
act_input
);
if
(
origin_mode
)
{
*
grad_update_gate
=
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
_mm256_sub_ps
(
*
value_prev_out
,
*
value_frame_state
));
*
grad_prev_out
=
_mm256_add_ps
(
*
grad_prev_out
,
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
*
value_update_gate
));
*
grad_frame_state
=
activation
(
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
_mm256_sub_ps
(
_mm256_set1_ps
(
1.0
f
),
*
value_update_gate
)),
*
value_frame_state
,
act_input
);
}
else
{
*
grad_update_gate
=
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
_mm256_sub_ps
(
*
value_frame_state
,
*
value_prev_out
));
*
grad_prev_out
=
_mm256_add_ps
(
*
grad_prev_out
,
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
_mm256_sub_ps
(
_mm256_set1_ps
(
1.0
f
),
*
value_update_gate
)));
*
grad_frame_state
=
activation
(
_mm256_mul_ps
(
*
grad_output
,
*
value_update_gate
),
*
value_frame_state
,
act_input
);
}
}
#endif
#endif
...
...
paddle/fluid/operators/math/gru_compute.cu
浏览文件 @
4c7be265
...
...
@@ -92,7 +92,8 @@ struct GRUUnitGradFunctor<platform::CUDADeviceContext, T> {
GRUMetaValue
<
T
>
value
,
GRUMetaGrad
<
T
>
grad
,
int
frame_size
,
int
batch_size
,
const
detail
::
ActivationType
active_node
,
const
detail
::
ActivationType
active_gate
)
{
const
detail
::
ActivationType
active_gate
,
bool
origin_mode
)
{
auto
stream
=
context
.
stream
();
dim3
threads
;
dim3
grid
;
...
...
@@ -112,14 +113,14 @@ struct GRUUnitGradFunctor<platform::CUDADeviceContext, T> {
/* is_batch= */
false
><<<
grid
,
threads
,
0
,
stream
>>>
(
detail
::
backward
::
gru_stateGrad
<
T
>
(),
value
.
gate_value
,
grad
.
gate_grad
,
value
.
prev_out_value
,
grad
.
prev_out_grad
,
grad
.
output_grad
,
frame_size
,
batch_size
,
active_node
);
grad
.
output_grad
,
frame_size
,
batch_size
,
active_node
,
origin_mode
);
}
else
{
detail
::
KeGruBackwardStateGrad
<
detail
::
backward
::
gru_stateGrad
<
T
>
,
/* is_batch= */
true
><<<
grid
,
threads
,
0
,
stream
>>>
(
detail
::
backward
::
gru_stateGrad
<
T
>
(),
value
.
gate_value
,
grad
.
gate_grad
,
value
.
prev_out_value
,
grad
.
prev_out_grad
,
grad
.
output_grad
,
frame_size
,
batch_size
,
active_node
);
grad
.
output_grad
,
frame_size
,
batch_size
,
active_node
,
origin_mode
);
}
auto
blas
=
math
::
GetBlas
<
platform
::
CUDADeviceContext
,
T
>
(
context
);
...
...
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